摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
物理量名称及符号表 | 第8-15页 |
第1章 绪论 | 第15-29页 |
·课题背景及研究的目的与意义 | 第15-17页 |
·WLHP 系统及其研究现状 | 第17-21页 |
·WLHP 组成及原理 | 第18页 |
·WLHP 系统特点 | 第18-20页 |
·WLHP 发展现状 | 第20-21页 |
·VRF 空调系统及其相关理论 | 第21-24页 |
·系统组成及原理 | 第21-22页 |
·VRF 系统特点 | 第22-23页 |
·VRF 发展现状 | 第23-24页 |
·制冷空调仿真技术现状 | 第24-26页 |
·本文的主要研究内容 | 第26-29页 |
第2章 传统 ASVRF 问题分析及 WLVRF 系统描述 | 第29-47页 |
·引言 | 第29页 |
·ASVRF 问题分析 | 第29-32页 |
·气候敏感性强 | 第29-30页 |
·管长、高差受限 | 第30-31页 |
·回油困难 | 第31页 |
·制冷剂泄漏隐患大 | 第31-32页 |
·室外机布置条件要求高 | 第32页 |
·WLVRF 系统描述 | 第32-46页 |
·WLVRF 系统组成及原理 | 第32-35页 |
·WLVRF 应用形式 | 第35-44页 |
·WLVRF 特性 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第3章 WLVRF 系统数学模型 | 第47-74页 |
·引言 | 第47页 |
·ASHP 模型 | 第47-59页 |
·螺杆式压缩机模型 | 第47-48页 |
·电子膨胀阀模型 | 第48-49页 |
·蒸发器模型 | 第49-54页 |
·冷凝器模型 | 第54-55页 |
·模型求解 | 第55-57页 |
·模型验证 | 第57-59页 |
·VRF 模型 | 第59-70页 |
·VRF 流体网络模型 | 第59-65页 |
·系统部件模型 | 第65-66页 |
·模型求解 | 第66-69页 |
·模型验证 | 第69-70页 |
·蓄热水罐模型 | 第70-71页 |
·其它部件模型 | 第71-72页 |
·建筑模型 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第4章 WLVRF 系统冬季运行工况分析 | 第74-101页 |
·引言 | 第74页 |
·ASHP 的低温运行特性 | 第74-80页 |
·ASHP 的低温运行参数 | 第75-78页 |
·ASHP 除霜频率的确定 | 第78-80页 |
·WSVRF 制热工况分析 | 第80-91页 |
·WSVRF 及 ASVRF 冬季工况比较 | 第80-85页 |
·负荷分布对 VRF 性能的影响 | 第85-91页 |
·WLVRF 冬季瞬时能效比的影响因素 | 第91-98页 |
·不同冷、热负荷数的 IEE | 第92-95页 |
·不同室外气温的 IEE | 第95-96页 |
·不同环路水温的 IEE | 第96-98页 |
·WLVRF 在不同城市的 SCOP 分析 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第5章 WLVRF 优化方案研究 | 第101-112页 |
·引言 | 第101页 |
·基于最佳经济平衡点的 ASHP 及辅助热源设计 | 第101-105页 |
·ASHP 容量确定 | 第101-102页 |
·ASHP 台数确定 | 第102-104页 |
·辅助热源加热功率的确定 | 第104-105页 |
·扩大水环路管径设计 | 第105-106页 |
·水环路控制方案选择 | 第106-107页 |
·方案优化对 WLVRF 系统冬季能效的影响 | 第107-110页 |
·本章小结 | 第110-112页 |
第6章 WLVRF 与常用空调系统的经济性比较 | 第112-134页 |
·引言 | 第112页 |
·WLVRF 系统的经济性分析 | 第112-120页 |
·WLVRF 系统的初投资 | 第112-116页 |
·WLVRF 系统运行费 | 第116-120页 |
·WLVRF 系统中 ASHP 的最佳经济平衡点温度分析 | 第120-122页 |
·WLVRF 与常用空调方案的经济性比较 | 第122-133页 |
·夏热冬暖地区 | 第123-128页 |
·夏热冬冷地区 | 第128-129页 |
·寒冷地区 | 第129-131页 |
·严寒地区 | 第131-133页 |
·本章小结 | 第133-134页 |
结论 | 第134-137页 |
参考文献 | 第137-146页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第146-148页 |
致谢 | 第148-149页 |
个人简历 | 第149页 |